EJ_2.Nave de 40x48 con pórticos dobles_20111001 [Sólo lectura]

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CURSOS DE CONSTRUCCIONES DE ACERO
Curso de Proyectos tipo de Estructuras de Acero
Nave de 40x42 m con pórticos dobles y dos
puentes grúas
Ramón Argüelles Álvarez
Ramón Argüelles Bustillo
Francisco Arriaga Martitegui
Ramón Argüelles Álvarez
Francisco Arriaga Martitegui
Ramón Argüelles Bustillo Enero 2011
Materiales y coeficientes de seguridad
2.- Materiales y coeficientes de seguridad
2.1.-Estructura metálica
Se ha empleado acero laminado tipo “S-275-JR” (s/ UNE EN 10025) con los siguientes valores del límite elástico
(fy) y de rotura (fu) según el espesor nominal (t):
-
Para t ≤ 16 mm: fy = 275 N/mm2
Para 16 < t ≤ 40 mm: fy = 265 N/mm2
Para 40 < t ≤ 63 mm: fy = 255 N/mm2
Para 3 ≤ t ≤ 63 mm: fu = 410 N/mm2
Para el alcance de esta estructura son de aplicación los siguientes coeficientes de seguridad del material:
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γM0 = 1,05 para la plastificación del material
γM1 = 1,05 para las comprobaciones de inestabilidad del material
γM2 = 1,25 para la resistencia última del material y los medios de unión
Son de aplicación los controles de calidad y las tolerancias establecidas por CTE: SE-A (Seguridad estructural:
Acero).
En las placas de base de los pilares se han dispuesto anclajes de acero roscados de calidad “S-275
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Materiales y coeficientes de seguridad
2.- Materiales y coeficientes de seguridad (continuación)
2.2.-Cimentación de hormigón armado
Se han previsto los siguientes materiales en acuerdo con la nomenclatura de la Instrucción de Hormigón
estructural (EHE-08):
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Hormigón de limpieza bajo riostras: HL-150/B/40/I
Hormigón en pozos de cimentación bajo zapatas: HM-20/P/40/I
Hormigón para armar en cimentación y forjado sanitario: HA-25/P/20/IIa
Acero en armaduras: B-500 S
Se establece control estadístico del hormigón estructural y control a nivel normal de la ejecución, adoptándose los
siguientes coeficientes de seguridad para los estados límites últimos:
-
Minoración de la resistencia del hormigón: γc =1,5
Minoración de la resistencia del acero: γs =1,15
Mayoración de las acciones permanentes: γg=1,35
Mayoración de las acciones variables: γq= 1,5
Siempre y cuando lo considere oportuno la dirección de las obras regirán las tolerancias de ejecución incluidas en
los anejos de EHE-08.
En acuerdo a los criterios de EHE-08 se considera vida útil de 50 años.
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Normativa
3.-Normativa
La principal normativa aplicable es la siguiente:
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CTE-SE. Documento Básico de Seguridad estructural
CTE: SE-AE. Seguridad estructural: Acciones en la edificación
CTE: SE-A. Seguridad estructural: Acero
CTE: SE-C. Seguridad estructural: Cimientos
CTE: SE-:Seguridad estructural: Fábrica
CTE – SI: Seguridad en caso de incendio
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural (2008)
También son referentes:
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Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón
Eurocódigo 4: Estructuras mixtas de hormigón y acero
NTE: Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento
En los aspectos no contemplados por la vigente CTE: SE-A será de aplicación la extinta
Norma NBE: AE-88. Igualmente referencia en la Instrucción EAE (Documento 0), las recomendaciones
RPM-95 y el PG-3.
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Acciones
Acciones:
Se aplica el Documento Básico SE-AE
Cubierta:
Paneles sandwich de chapa + correas: 20 kp/m2
Mantenimiento (G1): 40 kp/m2
Nieve: Zona 1-Altitud 10 m
Viento:
Grado de aspereza IV y viento C
Acciones térmicas
De acuerdo con las recomendaciones del CTE pueden no considerarse al no existir elementos continuos
superiores a 40 m
Acción símica
De acuerdo con la “Norma de Construcción Sismorresistente (parte general y edificación) NCSE-02”, no es
necesario considerar la acción sísmica
Puentes Grúa
Para el cálculo de las cargas que reciben los pilares de los pórticos se aplica la instrucción em_62.
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PÓRTICO TIPO
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Entrada por tipologías del pórtico doble
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Generación de cargas y cálculo de correas- Pantalla 1
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Generación de cargas y cálculo de correas- Pantalla 2
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Generación de cargas y cálculo de correas- Pantalla 3
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Pantalla para el cálculo de viga carril y generación de cargas
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Cargas pórtico tipo
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Cargas pórtico tipo
Acumulación de nieve:
En los faldones limitados
por limahoyas se produce
un incremento de carga
definido por el coeficiente:
mu= 1+ beta/30º=
1+11,31/30= 1,38
Resultando:
2,04· 1,38= 2,82 kN/m
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Cargas pórtico tipo
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Hipótesis de carga 7. Puente grúa izquierdo
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Hipótesis de carga 8. Puente grúa derecho
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Índices de agotamiento y desplazamientos Pórtico tipo
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ENTRAMADO Y PARED HASTIAL
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ENTRAMADO LATERAL
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Vientos en pared hastial
Presión estática = 0,52 kN/m2
Grado de aspereza IV
Altura sobre el terreno z=(8,5+10,5,5)/2=9,5 m
Ce= F·(F+7·k)
k=0,22; Z(m)= 5; L=0,3
F= 0,22·ln(9,5 / 0,3)= 0,76
Ce= 0,76 ·(0,76+7· 0,22)=1,748 coeficiente de
exposición
h/d=10,5/42=0.17=0,255
e= min(42, 2·10,5)= 21 m
Viento transversal (coeficientes de presión)
Cp (A)= -1,20; Cp (B)= -0,80; Cp (C)= -0,50
Succión en A= -1,748· 0,52· 1,2= -1,09 kN/m2
Succión en B= -1,748· 0,52· 0,8= -0,728 kN/m2
Succión en C= -1,748· 0,52· 0,5= -0,455 kN/m2
Viento axial
Presión en el hastial= 1,748· 0,52· 0,70= 0,636 kN/m2
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Cargas en de viento en pilares del hastial
Hipótesis 4 y 5 (vientos A y B):
Pilar 0: 0,728·(5/2+0,20)+(1,09-0,728)·2,1·(5-1,05)/5= - 2,566 kN/m
Pilares 1 y 2: 0,728·7,50= - 5,46 kN/m
Pilar 3: 0,728·2,50+0,455·2,50 + (0,728-0,455)·1·4,5/5= -3,20 kN/m
Pilar 4: 0,455·7,50 +(0,728-0,455)·1·0,5/5 = -3,43 kN/m
Pilares: 5= 0,455·7,50 = -3,41 kN/m
Pilar 6= 0,455·(2,50+0,20) = -1,22 kN/m
Hipótesis 6 (viento Axial):
Pilares: 0 y 6: 0,636·(2,5+0,20) = +1,717 kN/m
Pilares 1, 2, 4 y 5: 0,636·7,5 = +4,77 kN/m
Pilar 3: 0,636· 5 = +3,18 kN/m
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Cargas en correas puntales del hastial
Hipótesis 1 (C. permanente):
Correas 26 y 34: 0,15·(1,55/2+0,28)+ 0,10= 0,158 kN/m
Correas 27_ 33: 0,15·1,55 = 0,232
Hipótesis 2 (C. mantenimiento):
Correas 26 y 34: 0,40·(1,55/2+0,28)= 0,42 kN/m
Correas 27_33: 0,40·1,55 = 0,62
Hipótesis 3 (C. Nieve):
Correas 26 y 34: 0,30·(1,55/2+0,28)= 0,32 kN/m
Correas 27_33: 0,30·1,55 = 0,465 kN/m
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Cargas en correas puntales del hastial
Hipótesis 4 (viento transversal A):
Correa 26: -0,60· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = -0,516 kN/m; zona H
Correas 27_30: -0,60· 1,568· 0,52· 1,55 = -0,758 kN/m ; zona H
Correas 31_33: 0,20· 1,568· 0,52· 1,55
= +0,253 kN/m ; zona I
Correa 34: 0,20· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = +0,172 kN/m ; zona I
Hipótesis 5 (viento transversal B):
Correa 26: 0,00· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = -0,00 kN/m; zona H
Correas 27_30: 0,00· 1,568· 0,52· 1,55 = -0,00 kN/m ; zona H
Correas 31_33: -0,60· 1,568· 0,52· 1,55
= -0,759 kN/m ; zona I
Correas 34: -0,60· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = -0,516 kN/m ; zona I
Hipótesis 6 (viento Axial):
Correa 26 : -0,70· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = - 0,602 kN/m; zona H
Correas 27_30 : -0,70· 1,568· 0,52· 1,55 = - 0,885 kN/m ; zona H
= -0,886 kN/m ; zona I Ramón Argüelles Álvarez
Correas 31_33 : -0,70· 1,568· 0,52· 1,55
Arriaga Martitegui
Correas 34: -0,70· 1,568· 0,52· (1,55/2+0,28) = -0,602 kN/m ; zona I Francisco
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Índices de agotamiento del entramado hastial
Ramón Argüelles Álvarez
Francisco Arriaga Martitegui
Ramón Argüelles Bustillo Enero 2011
NAVE DOBLEMENTE PORTICADA DE 40X42 M
FIN
Ramón Argüelles Álvarez
Francisco Arriaga Martitegui
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